Dom > Vijesti > Sadržaj

Pitanja vezana uz punjenje rashladnog sredstva

Jun 22, 2020

Problemi vezani uz punjenje rashladnog sredstva


Postoje dvije glavne metode punjenja rashladnog sredstva: metoda vaganja i metoda tlaka promatranja. Obje metode imaju svoje karakteristike. U mnogim slučajevima, kombinirano korištenje dvije metode će biti bolje.


Količina punjenja uređaja za klimatizaciju računalne sobe može se točno izmjeriti u laboratoriju, a zatim na odgovarajući način izmijeniti prema uvjetima na licu mjesta, količina punjenja svake instalirane računalne sobe na licu mjesta klima uređaj može se u osnovi odrediti, a zatim se rashladno sredstvo može vagati u skladu s ovom metodom Napunite jedinicu. Međutim, ova metoda ima dva problema u praktičnoj primjeni. Ponekad točna vrijednost iznosa punjenja uređaja nije lako odrediti, a ponekad nije lako pronaći točnu opremu za vaganje na licu mjesta. U ovom trenutku rashladno sredstvo može se puniti samo metodom tlaka promatranja. .


Glavna metoda promatranja metode punjenja tlaka je ispariti tlak kao glavni, a kondenzacijski tlak kao pomoćni. Budući da se većina kondenzacijskog tlaka računalne prostorije klima uređaj može podesiti steplessly, dio rashladnog sredstva može se prethodno puniti, a kondenzacijski tlak treba stabilizirati na oko 1,4 do 1,6 MPa (14 do 16 kg/ cm2). Zatim podesite tlak isparavanja. Kada je unutarnja temperatura 24 °C, provjerite je li tlak isparavanja stabilan u blizini ciljne vrijednosti. Za JH F32 jedinicu ciljni tlak isparavanja iznosi oko 0,56 MPa (5,6 kg/cm2), dok za neke jedinice klimatizacije u prostoriji za pojedine prostorije ciljni tlak može biti niži, kao što je tlak isparavanja većine računalnih klimatizacijskih jedinica. Fiksna vrijednost je 0,48 MPa (4,8 kg/cm2), što je povezano s konfiguracijom isparivača i puhala.


Međutim, metoda promatranja tlaka uvelike utječe na vanjsku temperaturu. Nije lako točno puniti kada je vanjska temperatura relativno niska. Na primjer, kada je vanjska temperatura vrlo niska zimi, kada je tekućina napunjena, kada su tlak isparavanja i kondenzacijski tlak rashladnog sustava već blizu zadane vrijednosti, ako se rashladno sredstvo i dalje puni u ovom trenutku, kondenzacijski ventilator može se podesiti bez koraka prema promjeni tlaka kondenzacije Brzina vrtnje i dalje može stabilizirati kondenzacijski tlak na oko 1,4 do 1,6 MPa (14 do 16 kg/cm2), tako da je teško utvrditi je li rashladno sredstvo trenutno preopćeno. Međutim, kada je temperatura visoka ljeti, pretjerano nabijene jedinice lako zauzimaju višak tekućeg rashladnog sredstva zbog kondenzatora prostora, koji je osjetljiv na visokotlačne alarme. U ovom trenutku, rashladno sredstvo treba otpustiti. Čak i ako se ispražnjen previše, tlak kondenzacije može se stabilizirati na 11 4 ~ 11 6 MPa (14 ~ 16 kg / cm2 ), stoga, čak i ako je volumen prevelik, rashladno sredstvo nedostatak jedinice nije lako pronaći, a jedinica s nedovoljnim rashladnim sredstvom može dati niski tlak alarm kada je temperatura niska, pa tako ciklus.


Može se vidjeti da iako metoda tlaka promatranja izgleda jednostavno i jednostavno za implementaciju, to zahtijeva visoku razinu iskustva ispravljanja pogrešaka osoblja održavanja.


U stvari, nepravilna glasnoća punjenja ne može se naći dok se ne uključi visoki i niskotlačni alarm uređaja. Problemi se mogu otkriti i promatranjem promjena u povezanim dijelovima. Ako se pronađe mraz na izlazu ekspanzijskog ventila, može se unaprijed utvrditi da nedovoljno punjenje uzrokuje da temperatura isparavanja bude niža od 0 °C; i mraz ili rosu kućišta kompresora općenito je uzrokovana prekomjernim punjenjem, posebni razlozi su sljedeći.


Višak rashladnog sredstva obično se nakuplja u donjem dijelu kondenzatora u tekućem obliku i nastavlja se hladiti u prisilnom konvekcijskom zraku. Stupanj superhlađenja povećava i količina hladnoće koja se može osloboditi po jedinici mase rashladnog sredstva povećava; i zbog povećanja tlaka kondenzacije, Kao rezultat toga, kapacitet protoka ekspanzijskog ventila je poboljšana, a brzina protoka rashladnog sredstva također se povećava. Kada se toplinsko opterećenje isparivača ne promijeni, rashladno sredstvo se ne ispari u isparivaču, što uzrokuje da isparivač vrati tekućinu tekućinom koja je usisana u kompresor. Prema akciji, tekuće rashladno sredstvo u povratnom zraku treperi na usisnom luci kompresora, što rezultira niskim tlakom u usisnom otvoru. U isto vrijeme, rashladno sredstvo bljeskalice apsorbira toplinu i uzrokuje da se vodena para u zraku kondenziraju u blizini usisnog priključka kompresora, što rezultira kućištem kompresora Postoji puno kondenzacije ili mraza.


Pošaljite upit